Role běžných prvků hliníku, molybdenu a niobu v topných drátech ze železa, chromu a hliníku
Zanechat vzkaz
Železno-chromové hliníkové elektrické topné dráty se skládají převážně z prvků železa (Fe), chromu (Cr) a hliníku (Al) a navíc jsou doplněny prvky molybdenu (Mo) nebo niobu (Nb), aby byly splněny určité požadavky na výkon. Obecně je obsah prvku Cr 12 procent až 3 0 procent, prvku Al 4 procenta až 8 procent a zbytek je Fe, které je ve feritové struktuře. Podle složení se dělí především na 1Cr13Al4, {{10}}Cr25Al5, 0Cr21Al6, 0Cr23Al5, 0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 atd. Dále budou představeny funkce hliníkové, molybdenové a niobové prvky v drátech elektrických pecí ze železa, chromu a hliníku.
1, Úloha hliníku (Al) ve slitinách
Hliník se používá hlavně pro dezoxidaci a zušlechťování zrn. Podporujte tvorbu tvrdé a korozi odolné nitridované vrstvy v nitridovaných slitinách. Hliník dokáže potlačit stárnutí nízkouhlíkových slitin a zlepšit jejich houževnatost při nízkých teplotách. Když je obsah vysoký, může zlepšit odolnost proti oxidaci a korozi slitiny v oxidačních kyselinách a plynu H2S a může zlepšit elektrické a magnetické vlastnosti slitiny. Hliník má významný vliv na zpevnění tuhého roztoku ve slitinách, zlepšuje jejich odolnost proti opotřebení, únavovou pevnost a mechanické vlastnosti jádra.
V žáruvzdorných slitinách tvoří hliník sloučeninu s niklem, čímž zlepšuje tepelnou pevnost. Železo chrom hliníková slitina obsahující hliník má vlastnosti blízké konstantní odolnosti a vynikající odolnosti proti oxidaci při vysokých teplotách. Vhodné pro výrobu elektrických topných slitinových materiálů, jako jsou železnochromové hliníkové topné dráty.
(1) Vliv mikrostruktury a tepelného zpracování na slitiny
A. Hliník má silnou afinitu ke kyslíku a dusíku, což z něj činí deoxygenační a dusík fixující činidlo pro tavení slitin
B. Hliník silně redukuje zónu austenitové fáze ve slitinách
C. Hliník a uhlík mají nízkou afinitu a karbidy hliníku se obecně ve slitinách nevyskytují. Hliník silně podporuje grafitizaci uhlíku a přidání silných karbidů, jako je Cr, Ti, V, Nb k vytvoření prvků, může inhibovat grafitizaci Al.
D. Hliník zjemňuje základní zrno slitiny a zvyšuje teplotu hrubnutí zrna slitiny. Když však obsah hliníku v tuhém roztoku kovu ve slitině překročí určité množství, austenitové zrno snadno roste a hrubne E. Hliník zvyšuje martenzitický bod Ms slitiny a snižuje zbytkový obsah austenitu po kalení, což je v tomto ohledu na rozdíl od jiných slitinových prvků kromě kobaltu
(2) Vliv na mechanické vlastnosti slitin
A. Hliník snižuje citlivost slitin na vruby, snižuje nebo eliminuje jev stárnutí slitiny, zejména snižuje teplotu křehkého přechodu slitiny a zlepšuje houževnatost slitiny při nízkých teplotách
B. Hliník má významný zpevňovací účinek v tuhém roztoku a vysoké slitiny hliníku mají výhodu vyšší měrné pevnosti. Slitiny feritického železa a hliníku mají vyšší pevnost při vysokých teplotách a mez pevnosti než slitiny Cr13, ale jejich plasticita a houževnatost při pokojové teplotě jsou nízké, což ztěžuje zpracování deformací za studena
C. Austenitizovaný typ austenitu železo hliník slitina manganu s uhlíkem a manganem má lepší komplexní vlastnosti
(3) Vliv na fyzikální, chemické a procesní vlastnosti slitin
A. Po přidání do elektrických topných drátů ze slitiny Fe-Cr obsahujících 20 procent -30 procent Cr je jejich teplotní koeficient odporu velmi malý, takže je lze použít jako materiály elektrické topné slitiny
B. Hliník a křemík mají podobné účinky při snižování ztrát jádra transformátorových slitin. Různá množství hliníku mají zvláštní a komplexní účinky na koercitivitu a ztrátu hystereze
C. Když obsah hliníku dosáhne určité hodnoty,








